Síntesis ultrarrápida de nanocompuestos para baterías de iones de sodio y supercondensadores – pv magazine Latin America

2022-11-03 16:34:30 By : Ms. Belan ForUDesigns

Investigadores en Egipto han desarrollado un método de síntesis que utiliza la alta absorbancia de microondas del contenido de carburo de silicio en la ceniza de paja de arroz y tarda solo 60 segundos en producir nanocompuestos de fosfato de hierro y carbono (NaFePO4-C), que pueden usarse como cátodos de baterías de iones de sodio. y como supercondensadores simétricos.Las baterías de iones de sodio ofrecen ventajas considerables en términos de costos de materia prima y seguridad, pero los costos de fabricación deben reducirse aún más para que puedan competir a la par con la química omnipresente de iones de litio, particularmente en aplicaciones de almacenamiento estacionario y a gran escala.Para reducir los precios de las celdas tanto como sea posible, los investigadores de la Ciudad de Investigación Científica y Aplicaciones Tecnológicas en Alejandría, Egipto, han desarrollado un nuevo método de síntesis para cátodos de baterías de iones de sodio que reduce en gran medida el costo y el tiempo necesarios para cada paso de preparación.Utilizando ceniza de paja de arroz egipcia como absorbente de microondas, los investigadores sintetizaron, cristalizaron y recubrieron con carbono mezclas de compuestos de carbono y fosfato de hierro y sodio (NaFePO4-C).Los compuestos electroactivos de iones de sodio se prepararon utilizando diferentes duraciones de calentamiento por microondas, que oscilan entre 30 y 100 segundos.Según los investigadores, el tiempo de síntesis óptimo fue de solo 60 segundos para aplicaciones en baterías de iones de sodio y como supercondensador.Dijeron que no se necesitaban gases inertes de alta pureza durante la síntesis, el procesamiento o el ensamblaje de la celda, lo que resultó en costos más bajos."El tiempo y el costo de la energía consumida para la síntesis son incomparables", dijeron los investigadores en "Síntesis verde ultrarrápida asistida por microondas de nanocompuestos de NaFePO4 -C para baterías de iones de sodio y supercondensadores", que se publicó recientemente en Nature.Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar.Si desea cooperar con nosotros y le gustaría reutilizar parte de nuestro contenido, comuníquese con: editors@pv-magazine.com.Más artículos de Marija MaischTenga en cuenta los estándares de nuestra comunidad.Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos obligatorios están marcados *Guarde mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador para la próxima vez que comente.Al enviar este formulario, acepta que pv magazine utilice sus datos para publicar su comentario.Sus datos personales solo se divulgarán o transmitirán a terceros con el fin de filtrar el spam o si esto es necesario para el mantenimiento técnico del sitio web.No se realizará ninguna otra cesión a terceros salvo que esté justificada en base a la normativa de protección de datos aplicable o si pv magazine está legalmente obligada a hacerlo.Puede revocar este consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro, en cuyo caso sus datos personales se eliminarán de inmediato.De lo contrario, sus datos se eliminarán si pv magazine ha procesado su solicitud o si se cumple el propósito del almacenamiento de datos.Puede encontrar más información sobre privacidad de datos en nuestra Política de Protección de Datos.Aviso Legal Términos y Condiciones Política de Privacidad © pv magazine 2022pv magazine Australia ofrece actualizaciones quincenales de las últimas noticias sobre fotovoltaica.También ofrecemos una cobertura global completa de los mercados solares más importantes del mundo.Seleccione una o más ediciones para recibir información específica y actualizada directamente en su bandeja de entrada.Este sitio web utiliza cookies para contar de forma anónima el número de visitantes.Para obtener más información, consulte nuestra Política de Protección de Datos.×La configuración de cookies en este sitio web está configurada para "permitir cookies" para brindarle la mejor experiencia de navegación posible.Si continúa utilizando este sitio web sin cambiar la configuración de las cookies o si hace clic en "Aceptar" a continuación, estará dando su consentimiento.